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基于GIS和BP神经网络模型的PM_(10)浓度预测与空间分布研究
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作者 张平 贺亮 +3 位作者 张涛 霍培书 危才亮 妙欢 《环境科学与管理》 CAS 2016年第5期39-43,共5页
耦合GIS和BP神经网络模型,探讨不同算法和隐藏神经元数对PM_(10)浓度预测和空间分布的影响,结果显示:不同算法的PM_(10)浓度预测值与监测值的平均相关系数和平均相对误差分别为0.85和17.58%,Levenberg-Marquardt优化算法在隐藏神经元数... 耦合GIS和BP神经网络模型,探讨不同算法和隐藏神经元数对PM_(10)浓度预测和空间分布的影响,结果显示:不同算法的PM_(10)浓度预测值与监测值的平均相关系数和平均相对误差分别为0.85和17.58%,Levenberg-Marquardt优化算法在隐藏神经元数为20时预测精度最高。相同算法,不同隐藏层神经元数对PM_(10)浓度的预测结果影响较大,不同算法,相同神经元数对PM_(10)浓度的预测结果影响较小。不同算法的PM_(10)浓度空间分布模拟在中北部的高风险区和东南部的低风险区与监测数据结果基本一致。 展开更多
关键词 GIS BP 神经网络模型 PM10 空间分布
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